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首頁金洛博客 硅晶MEMS 0scillator頻率公差與可靠性

硅晶MEMS 0scillator頻率公差與可靠性

來源:http://m.benpai.com.cn 作者:金洛鑫電子 2019年07月17
   長期以來,晶體振蕩器已與模擬振蕩器保持電路結合使用,該電路驅動0scillator以特定頻率振動.今天,硅MEMS換能器是另一種選擇,這些器件在嘈雜的環境中勝過石英晶體.隨著通信速度的提高和移動通信的普及,對雞群來源的需求日益嚴峻.此外,無論電子設備是復雜還是時鐘頻率很高,時鐘設備必須在嘈雜的環境中繼續良好運行.
   本文介紹了使用石英振蕩器和硅MEMS振蕩器進行的對比實驗的結果.從這些數據可以確定,MEMS振蕩器在真實的環境條件下優于石英振蕩器.振蕩器制造商為每種產品提供數據表,其中包括頻率穩定性,抖動和相位噪聲等性能參數.雖然數據表是選擇計時設備時的一個很好的指標,但用戶應評估這些設備在實際環境條件下的工作方式.
   在模擬實際操作環境的條件下進行測試可以提供有關準確組件性能的有價值信息.與理想條件下的振蕩器相比,受到環境壓力因素(如電磁干擾(EMI),振動,電源或其他系統組件噪聲)的振蕩器性能下降.在最壞的情況下,環境壓力因素會降低設備可靠性或縮短設備壽命.選擇定時器件時,在實際和惡劣的噪聲條件下考慮振蕩器性能非常重要.
硅MEMS的優點
   SiTime可編程振蕩器與石英諧振器相比具有幾個固有的優點,以確保它們在不同環境中工作的能力.SiTime開發了一種MEM SFirstTM工藝,可在位于硅芯片中的微型真空容器[1]中創建并密封傳感器.微小質量振動器與其硬質硅晶體結構的組合提高了耐久性,并且對諸如沖擊和振動的外部應力的抵抗力變得非常強.是的.此外,構成振蕩器的最佳設計模擬電路在電噪聲條件下表現良好.
   圖1中的MEMS振蕩器結構示意圖顯示了由精確調節的硅MEMS振蕩器,振蕩保持電路,高精度N分頻鎖相環(PLL)和全差分電路組成的輸出.它顯示了有助于提高性能和可靠性的重要部件,例如驅動電路.
MEMSGC1.png
圖1.SiTimeMEMS振蕩器架構
   大部分晶振廠家都是專門從事振蕩器制造的,但不一定是電路設計的專家.他們把使用的模擬電路委托給外部,所以不能說是針對特定的振子進行了優化,反而不得不購買被設計為在各種水晶上工作的芯片.相比之下,sitime擁有模擬設計者的專業團隊,該團隊設計了與sitime的MEMS振蕩器一起使用的所有電路.自2006年以來,該團隊在sitime的振蕩器產品的性能和耐久性上有了戲劇性的提高,其結果是,在噪聲環境條件下,sitime的MEMS振蕩器比晶體器件具有更強的耐久性.
運行環境壓力因素
   操作環境中的幾個因素會降低相位噪聲和抖動,這會對振蕩器性能產生不利影響.本書依次分析了環境條件對SiTime和競爭廠商制造的振蕩器性能的影響.
電源噪聲
   任何系統中的主要噪聲源之一是電源.大多數噪聲被放置在貼片振蕩器電源輸入端的無源濾波器和去耦電容器拒絕.但是,無法消除的剩余噪聲會增加輸出時鐘的抖動,并可能對系統中的時序裕度產生不利影響.這種噪聲不僅在通電時放大,而且在系統運行期間電路板上的其他設備打開或關閉時也會放大.電源濾波和接地反彈等基板問題也會影響噪聲和抖動.
   PSRR(電源抑制比)是模擬電路設計中使用的參數,用作指示電路對電源噪聲的容差的特定參數.與以dB表示的SNR相關參數PSRR不同,噪聲功率條件下的振蕩器性能以電源噪聲靈敏度(PSNS)表示.PSNS通過振蕩器在20kHz至20MHz的指定頻率范圍內應用峰峰值噪聲時表現出的相位抖動進行量化.
MEMSGC2.png
圖2.電源噪聲抑制測試設置的框圖
   圖2所示的以電源及波形發生器為首的測試設置是用于評價晶振的psns性能的測試方法.波形發生器為了測量電源噪聲對振蕩器抖動的影響,在測量條件的電壓和頻率上加上系統噪聲.圖3的曲線表示在50mv峰值to峰值處提供開關電源噪聲時的相位抖動狀態,對于LVCmos輸出用的sitimeMEMS振蕩器,比較了各種晶體振蕩器的比較結果.
   如圖表所示,在所有噪聲頻率下,靜態MEMS振蕩器的抖動都是最低的.其理由是,sitime的振蕩器電路中裝入了保護振蕩器不受電源引起的抖動影響的降噪電路.
MEMSGC3.png
   圖3.SiTime MEMS和Epson SAW振蕩器存在50mV電源噪聲時的相位抖動,作為電源開關噪聲頻率的函數
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